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用于食品智能包装的赖氨酸基聚合物合成及温敏性研究

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目录

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1.前言

1.1引言

1.2 L-赖氨酸的概述

1.3 温敏性聚合物

1.3.1 温敏性聚合物的种类

1.3.2 温敏性聚合物的响应机理

1.3.3 温敏性聚合物的表征方法

1.3.4 温敏性聚合物的应用

1.4 RAFT活性自由基聚合

1.4.1 RAFT聚合机理

1.4.2 RAFT聚合反应条件

1.4.3 RAFT聚合应用

1.5研究内容、意义和创新点

1.5.1 研究内容和意义

1.5.2 创新点

1.6技术路线

2.材料与方法

2.1 材料

2.1.1药品精制

2.1.2 核磁共振(NMR)测试

2.1.3 凝胶渗透色谱(GPC)测试

2.1.4 多功能圆二色谱光谱(CD)测试

2.2 试验试剂与仪器

2.2.1试验试剂

2.2.2 仪器

2.3试验方法

2.3.2 N-(2-氧代吖庚烷-3-基)丙烯酰胺(ACL)单体的合成

2.3.3 丙烯酸2-(2-甲氧基乙氧基)乙酯(OEG2A)单体的合成

2.3.4 丙烯酸2-(2-(2-甲氧基乙氧基)乙氧基)乙酯(OEG3A)的合成

2.3.5 RAFT聚合条件的优化

2.3.6 单体均聚

2.3.7 单体共聚

2.3.8 聚合物温敏性的研究

3.结果与分析

3.1 BTPA的合成及表征

3.2 ACL单体的合成及表征

3.3 OEG2A单体的合成及表征

3.4 OEG3A单体的合成及表征

3.5 RAFT聚合条件优化

3.6 单体均聚结果研究

3.7 单体共聚结果研究

3.7.1 RAFT聚合(P(ACL-co-OEG2A))结果研究

3.7.2 RAFT聚合(P(ACL-co-OEG3A))结果研究

3.8 聚合物温敏性的研究

3.8.1 聚合物热响应结果研究

3.8.2 聚合物pH响应结果研究

3.8.3 聚合物离子响应结果研究

4.讨论

4.1 单体及均聚物的结果讨论

4.2 共聚物P(ACL-co-OEG2A)和P(ACL-co-OEG3A)的结果讨论

4.3 聚合物温敏性结果讨论

5. 结论

参考文献

作者简介及主要学术成果

致谢

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